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化工廢水產生于化工產品生產廢水過程中,如生產、聚乙烯、橡膠、乙烯基聚酯、甲醇、乙二醇、油罐區、空壓站等空分裝置含油廢水,經生化處理后產生,一般都能達到國家二次排放標準,現在由于水資源的短缺,應該對達到排放標準的水進行進一步的深度處理,達到工業用水和循環利用的要求
化工廢水產生于化工產品生產廢水過程中,如生產、聚乙烯、橡膠、乙烯基聚酯、甲醇、乙二醇、油罐區、空壓站等空分裝置含油廢水,經生化處理后產生,一般都能達到國家二次排放標準,現在由于水資源的短缺,應該對達到排放標準的水進行進一步的深度處理,達到工業用水和循環利用的要求。
由于水中的雜質主要是懸浮顆粒和細羊毛纖維,采用機械過濾原理,采用微孔過濾技術去除雜質。PLC或時間繼電器控制過濾設備的工作狀態,實現自動反沖洗和自動運行,提升水泵提供所需的過濾器揚程,排水直接引入生產系統。
微電解技術是處理高濃度有機廢水的理想工藝,它不僅可以大大降低COD和色度,而且可以大大提高廢水的可生化性。該技術是利用微電解設備中的微電解填料,在無電源的情況下對廢水進行處理,產生“原電池”效應。供水時,污水處理設備中會形成許多電位差高達1.2伏的“原電池”“原電池”以廢水為電解液,通過排放對廢水進行電解氧化還原處理,達到降解有機污染物的目的。處理過程中產生的新生態[·OH]、[H]、[O]、[O]、Fe2+和Fe3+可與廢水中多種成分發生氧化還原反應,如破壞廢水中有色物質的發色團或發色團,甚至可以斷鏈,達到降解脫色的效果。生成進一步氧化為Fe3+,Fe2+具有很強的吸附-絮凝活性,特別是堿調節pH值生成氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑后,其絮凝能力遠高于一般藥劑水解的氫氧化鐵膠體,以大量分散在水中的小顆粒、金屬顆粒和有機大分子。其工作原理是基于電化學、氧化還原、物理和絮凝沉淀的相互作用。該工藝具有應用范圍廣、處理效果好、成本低、處理時間短、操作維護方便、電耗低等優點,可廣泛應用于工業廢水的深度處理。
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